Cтраница 1
![]() |
Кривая изменения тока короткого замыкания на зажимах генератора. [1] |
Надежная работа разъединителя должна быть обеспечена при прохождении по его токоведущим частям не только нормальных рабочих токов, но и токов короткого замыкания, величина которых в современных энергосистемах может достигать десятков и сотен тысяч ампер. [2]
Для надежной работы разъединителей в условиях режима короткого замыкания необходимо, чтобы они были электродинамически и термически устойчивы токам короткого замыкания. [3]
Для надежной работы разъединителя необходимо, чтобы механическая прочность опорного изолятора, характеризуемая разрушающей нагрузкой ( на изгиб, кручение, растяжение), значительно превышала наибольшую расчетную нагрузку. [4]
![]() |
Разъединитель типа РВК-20 / 6000 на 20 кв 6000 а, внутренней установки. [5] |
Для надежной работы разъединителей рубящего типа на большие номинальные токи ( 8000 - 12000 а), кроме выбора целесообразной конфигурации токоведущих частей, обеспечивающей оолее или менее равномерное распределение тока по сечению важное значение имеет число точек соприкосновения между подвижным и неподвижным контактами и величина контактного давления между ними. [6]
Для создания надежной работы разъединителей и снижения усилий, необходимых для включения и отключения их в условиях гололеда, применяют специальные конструктивные приспособления-льдоломающие устройства. Последние обычно устроены так, что при отключении или включении во время гололеда создают надламывание льда на контактах, прежде чем нож начнет выходить из неподвижного контакта или входить в него. Разъединители наружной установки на напряжение свыше 10 кв, предназначенные работать в климатических условиях с возможностью образования гололеда, как правило, снабжаются льдоломающими устройствами. [7]
![]() |
Технические данные шальтштанг типа ШР на 10 и 35 кв. [8] |
При верхнем значении должна обеспечиваться надежная работа разъединителей. [9]
![]() |
Разъединитель наружной установки на. [10] |
Применение такого льдоломающего устройства обеспечивает надежную работу разъединителя в условиях гололеда и снижает усилия, необходимые для его включения и отключения. [11]
Опыт эксплуатации показал, что для надежной работы разъединителя необходимо, чтобы рельсы и тележка были очищены ото льда. [12]
![]() |
К выбору компенсирующей пружины. [13] |
Одной из важнейших проблем, возникающих при разработке контактных систем разъединителей, является обеспечение надлежащей электродинамической стойкости их. Сложность этой проблемы увеличивается с повышением предельного сквозного тока, при котором должна быть обеспечена надежная работа разъединителя. Если контактные поверхности прижаты одна к другой только пружиной, то электродинамические силы сужения ослабляют это прижатие и могут отбросить друг от друга соприкасающиеся детали. [14]
Создание разъединителей поворотного типа наружной установки на напряжения до 150 - 220 кВ не встречает особых трудностей. Однако при повышении номинального напряжения сверх 220 кВ значительно увеличивается высота поворотного изолятора, а следовательно, изгибающий и крутящий моменты, что приводит к усложнению всей конструкции разъединителя. По высоте каждый поворотный изолятор в зависимости от номинального напряжения разъединителя может представлять собой один изолятор или же колонку, состоящую из нескольких изоляторов, поставленных один на другой и жестко соединенных между собой посредством металлических фланцев. Для надежной работы разъединителя поворотного типа необходимо либо обеспечить надлежащую прочность поворотного изолятора, а также достаточную жесткость и прочность опорного подшипника, в котором вращается изолятор, либо освободить поворотный изолятор от изгибающих нагрузок. [15]